【题目】一 静 止 的 铀 核 放 出 一 个 α粒 子 衰 变 成 钍 核 , 衰 变 方 程 为,下列说法正确的是( )
A.中含有
B.衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小
C.衰变后 α粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量
D.200 个铀核经过一个半衰期后就只剩下 100 个铀核
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【题目】如图所示,用“碰撞实验器”:可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是,可以通过仅测量______ (填选项前的符号),间接地解决这个问题。
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球ml多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。
然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球ml从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是_________。(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量ml、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(3)经测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示。碰撞前、后m1的动量分别为p1与p1,则p1:p1="____" :11;若碰撞结束时m2的动量为p2,则p1: p2=11:_______。
实验结果表明,碰撞前、后总动量的比值为____________。(此问结果保留三位有效数字)
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【题目】研究光电效应现象的实验电路如图所示,A、K为光电管的两个电极。已知该光电管阴极K的极限频率为0,元电荷电量为,普朗克常量为。现用频率为(vv0)的光照射阴极K,则下列说法正确的是( )
A.将滑片P向右滑动,可增大光电子的最大初动能
B.若两电极间电压为,则到达阳极A的光电子最大动能为
C.将滑片P向右滑动,则电流表的示数一定会不断增大
D.将电源正负极对调,当两电极间的电压大于时,电流表的示数为0
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,它在时刻的波的图象如图甲所示。下面的分析正确的是( )
A.如果这列波是沿方向传播的,则乙图可能是甲图中的a点的振动图象
B.如果这列波是沿方向传播的,则乙图可能是甲图中的b点的振动图象
C.如果这列波是沿方向传播的,则乙图可能是甲图中的c点的速度随时间变化的图象
D.如果这列波是沿方向传播的,则乙图可能是甲图中的d点的速度随时间变化的图象
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【题目】如图所示,质量为m的木块A和质量为M的木块B用细线捆在一起,木块B与竖直悬挂的轻弹簧相连,它们一起在竖直方向上做简谐运动。在振动中两物体的接触面总处在竖直平面上,设弹簧的劲度系数为k,当它们经过平衡位置时,A、B之间的静摩擦力大小为f0。当它们向下离开平衡位置的位移为x时,A、B间的静摩擦力为fx。细线对木块的摩擦不计。求:
(1)f0的大小;
(2)fx的大小;
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【题目】如图所示是“S”形玩具轨道,该轨道是用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,固定在竖直平而内,轨道由两个半径相等的半圆环连接而成,圆环半径比细管内径大得多,轨道底端与水平地面相切,弹射装置将一小物块(可视为质点)从点水平射出,经点进入轨道,从点水平抛出。已知小物块与地面间的动摩擦因数,其他摩擦不计,段长,圆环的半径,小物块的质量,轨道总质量,重力加速度。
(1)若小物块的初速度大小,求小物块从点抛出后的水平射程;
(2)设小物块进入轨道之前,轨道对地面的压力大小等于轨道自身的重力,当小物块初速度至少为多少时,小物块在轨道中会出现轨道对地面的压力为零的情况?
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【题目】如图所示的实验装置可以验证动能定理表达式。水平气垫导轨上A处固定安装一个光电门,滑块上固定一遮光条,滑块前端固定拉力传感器并通过细线绕过气垫导轨左端定滑轮与钩码相连,滑块从静止释放,释放时遮光条位于气垫导轨上位置的上方.
(1)某同学用游标卡尺测量遮光条宽度,如图所示,则 =_____ .
(2)实验时接通气源稳定后,滑块静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间差为,测得滑块(包括遮光条)与拉力传感器的总质量为,为了测量拉力对滑块做的功,需要测量和记录的物理量是__________ (写出物理量及对应的符号),若滑块运动过程中表达式_________在误差允许的范围内成立,即可验证动能定理。
(3)下列不必要的实验要求是____(请填写选 项前对应的字母).
A.调整气垫导轨到水平状态
B.应使滑块(包括遮光条)的质量远大于钩码的质量
C.已知当地重力加速度
D.应使牵引滑块的细线与气垫导轨平行
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【题目】质量m = 10 kg的物体在拉力作用下运动,重力加速度大小取 g= 10m/s2,cos37°= 0. 8,sin 37°= 0.6,分别求出下列各种情况下拉力所做的功。
(1)拉力F1沿水平方向,物体沿与物体间的动摩擦因数为μ=0.25的水平地面匀速移动s=4m;
(2)拉力F2沿水平方向,物体沿与物体间的动摩擦因数为μ=0.25的水平地面以a =2m/s2的加速度匀加速移动s= 4m;
(3)拉力大小F3=50 N、方向与水平方向成θ=37°角斜向上,物体沿与物体间的动摩擦因数为μ=0.25的水平地面移动s=4m;
(4)拉力F4沿竖直方向向上,物体在拉力作用下以a=2m/s2的加速度匀加速上升s=4m。
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【题目】光明中学实验小组的同学利用如图所示的实验装置验证了机械能守恒定律,晓宇实验时进行了如下的操作(滑轮的大小可忽略):
①滑块甲放在气垫导轨上,滑块乙穿在涂有润滑剂的竖直杆上,调整气垫导轨水平,并调整光电门的位置,使遮光条通过光电门时滑块甲仍未到达定滑轮,实验时记录通光条的挡光时间t;
②将两滑块由囝中的位置无初速释放,释放瞬间两滑块之间的细绳刚好拉直;
③测出两滑块甲、乙的质量M、m,重力加速度为g。
回答下列问题:
(1)为了验证机械能守恒定律.还需的物理量有________________。
A.细绳的总长度L
B.遮光条的宽度d
C.滑块乙的释放点距离光电门的离度h
D.滑轮到竖直杆的距离
E.滑块甲到滑轮的距离s
(2)当遮光条通过光电门瞬间,滑块甲速度的表达式为________________;
(3)如果系统的机械能守恒,则需验证的关系式为_______。
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